光纤陶瓷插芯在光网络连接点、分路点和终端都有广泛应用光纤陶瓷插芯概述
光纤陶瓷插芯是以纳米复合氧化体为原料经过多步工序制造而成,对精度要求极高,单模的产品其中心轴同心度必须小于1微米,以便于传递信号,另外,光纤陶瓷插芯通常和光纤陶瓷套筒配套使用。
光纤陶瓷插芯在光网络连接点、分路点和终端都有广泛应用,其中主要应用在光纤连接器的制造,占比达72%,而光分路器、收发器等其他光无源器件
SC-LC陶瓷套筒
光纤陶瓷插芯在光网络连接点、分路点和终端都有广泛应用
光纤陶瓷插芯概述
光纤陶瓷插芯是以纳米复合氧化体为原料经过多步工序制造而成,对精度要求极高,单模的产品其中心轴同心度必须小于1微米,以便于传递信号,另外,光纤陶瓷插芯通常和光纤陶瓷套筒配套使用。
光纤陶瓷插芯在光网络连接点、分路点和终端都有广泛应用,其中主要应用在光纤连接器的制造,占比达72%,而光分路器、收发器等其他光无源器件用量约为25%,还有3%应用在光有源器件。
光纤陶瓷插芯成本占光纤连接器整体成本的50%,其在光纤连接器产品生产成本、制造技术、中占有举足轻重的地位。

陶瓷插芯的主要材料有哪些
陶瓷插芯的主要材料就是陶瓷,但是,这不仅仅是陶瓷那么简单的。在光纤通信中,陶瓷插芯是必须用到的,它对于保证通信质量是很重要的作用。
我们都知道,光纤连接技术分为两大类,一类是性连接,常称为固定接头、死接头;一类是可拆卸的活动连接,常称为活接头,需要使用光纤连接器。在传输网络中,光缆之间的连接采用性连接,而光纤连接器主要用于实现系统中设备之间、设备与仪表之间、设备与光纤之间以及光纤与光纤之间的非性固定连接,它是光通信系统中普遍和使用量基础无源器件。而由于陶瓷材料与石英光纤热匹配性好,理化性能稳定,以陶瓷插芯为核心器件的光纤连接器也得到了很快的发展。

陶瓷插芯的分类_光纤陶瓷
陶瓷插芯的分类
1. FC型(Flat Contact),即端面为平面研磨。其插入损耗一般能小于0.5dB,回波插损大于35dB。
2. PC型(Physical Contact),即端面为球面研磨。其插入损耗一般能小于0.3dB,回波插损大于40dB。
3. UPC型(Ultra Physical Contact),即端面为球面研磨且3D(曲率半径、顶点偏移、凹凸量)受控。其插入损耗小于0.2dB,回波插损大于50dB。
4. APC型(Angled-Physical Contact),即端面为斜球面研磨且3D (曲率半径、顶点偏移、凹凸量)受控。插入损耗小于0.3dB,回波插损大于60dB。是一种、未来将受广泛应用的光纤陶瓷插芯。

光纤连接器的光学性能主要通过插入损耗和回波损耗两个基本参数来
由于插芯端面的不同,连接器损耗的性能也不同。光纤连接器的光学性能主要通过插入损耗和回波损耗两个基本参数来衡量。那么,什么是插入损耗?插入损耗(Insertion Loss, 通常简称 ”IL”)是由于连接而造成的光功率损耗。主要用于测量光纤中两个固之间的光损耗,通常是由于两根光纤之间的横向偏离、光纤接头中的纵向间隙、端面质量等造成,单位以分贝(dB)表示,数值越小越好,一般要求应不大于0.5dB。回波损耗(Return Loss, 通常简称 ”RL”),是指信号反射性能的参数,描述的是光信号返回/反射的功率损耗,一般越大越好,数值通常用分贝(dB)表示。一般APC连接器的典型RL值约为-60dB,PC连接器的典型RL值约为-30dB。光纤连接器的性能除了需要考虑插入损耗、回波损耗两个光学性能参数外,在选择好的光纤连接器时,还应注意光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、操作温度、插拔次数等。

(作者: 来源:)